本发明公开了小型化的宽带正交馈电网络,其包括上层金属微带线,微波介质板和下层金属板;上层金属微带线包括一对正交输出端口的微带馈线、两组微带传输线、两条末端接地的枝节;馈电网络的微带传输线布局按照直线加弧形近似于阿基米德螺旋的方式进行布置。其中,两条枝节不但可以调节端口阻抗,实现馈电网络的宽带阻抗匹配,进而使得两个正交端口的输出幅度在宽频带内保持相等;并且可以调节馈电网络输出相位的相位斜率,使得两个正交端口的90度相位差在宽频带内保持恒定实现了小型正交馈电网络的宽带幅相响应。本发明微带传输线的布局一方面可以有效利用板材面积,充分实现结构的小型化;另一方面采取弧形过度,可以得到最佳的带内匹配。
📄 2020100849288
📂 H01Q1_48
👤 南京邮电大学
📅 2020-02-10
本发明公开了一种基于微带‑槽线耦合线的双频带功率不等分定向耦合器,为轴对称结构,包括第一微带‑槽线耦合线、第二微带‑槽线耦合线、微带渐变线、第三微带线、金属地面、第一端口、第二端口、第三端口、第四端口和介质基板;微带‑槽线耦合线由位于介质基板顶层的微带线和位于介质基板底层的槽线组成。本发明不仅克服了平行耦合线奇、偶模相速度不一致的问题,而且还具有尺寸小、便于设计和加工等优点。
📄 202110504805X
📂 H01P5_18
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-05-10
本发明属于电子电路技术领域,提供了一种微波降流电路,包括射频放大模块、滤波模块、起振模块、切换及供电模块、电源模块以及降流模块,通过依序分别对水平极化信号和垂直极化信号进行放大处理、滤波后,产生本振频率信号,并对该本振频率信号进行切换后输出,同时,根据切换后的本振频率信号,控制整机电流降低。由此实现了降低整机电流的效果,提高了产品性能稳定性,且具备节能节耗的效果,解决了现有的微波变频技术存在着整机电流偏大,电能损耗较高的问题。
📄 2018111971479
📂 H04B1_12
👤 深圳市华讯方舟光电技术有限公司,华讯方舟科技(湖北)有限公司
📅 2018-10-15
本发明涉及滤波功分器设计技术领域,具体而言,加载互补阶梯折叠开口环的SIW滤波功分器及设计方法,包括介质基板、上表面金属层、下表面金属层以及连接上下表面金属层的金属化通孔阵列;介质基板上表面金属层设置有第一自谐振结构、一对对称设置的第二自谐振结构、输入输出微带线,第一自谐振结构及第二自谐振结构通过设置在二者之间的第一耦合槽线耦合,第一自谐振结构由一对交叉耦合的第一开口环构成,对称设置的第二自谐振结构均由一个第二开口环构成,且对称设置的第二自谐振结构之间设置有隔离电阻。本发明提出的SIW滤波功分器,在保持选择性和隔离度的优势下,拥有低插损、宽通带且高集成度的特性,可同时兼顾小型化和带宽扩展。
📄 2022100819614
📂 H01P5_18
👤 西华大学
📅 2022-01-24
本发明公开一种基于耦合结构的接地共面波导功率分配/合成网络,应用于毫米波、亚毫米波领域,为解决现有的功率分配/合成网络不能兼顾宽频带、低插损、相位一致性好的问题,本发明通过采用接地耦合共面波导1分2的电路结构再进行背靠背形成二路能量合成。信号能量通过接地共面波导的两个导带缝传播,并通过耦合结构1分2,最后进行背靠背实现输出功率合成,相比于现有技术本发明的功率分配/合成网络拥有结构小、散热好、插入损耗低、频段宽等特点。
📄 2020100351910
📂 H01P5_12
👤 电子科技大学
📅 2020-01-14
本发明公开了一种太赫兹无跳线倒置共面波导单片电路封装过渡结构,其特征在于:包括下腔体、上腔体和共面波导电路,上腔体封盖在下腔体上形成依次连通的矩形波导腔、共面波导电路屏蔽腔和单片电路屏蔽腔,单片电路屏蔽腔内安装有单片电路,共面波导电路安装在共面波导电路屏蔽腔内,共面波导电路与单片电路相连;本发明所提供的一种太赫兹无跳线倒置共面波导单片电路封装过渡结构,能效降低芯片封装结构在太赫兹频段的损耗,提升封装新能,降低工艺复杂度和成本,结构简洁,设计制造方便。
📄 2017105411140
📂 H01P5_08
👤 电子科技大学
📅 2017-07-05
本发明公开了一种双频段电调滤波型功分器,属于微波无源器件技术领域。本发明将可调滤波器集成在功分器的内部,减小了功分器的复杂度和尺寸,并具有双频独立调节的功能。采用的创新性方案主要是调节元件‑‑第一变容管(4)和第二变容管(8),选用调频独立的接入点,对两个频段独立调节。本发明可用于微波通信系统,其优点是适用于小型化、低成本和多频带的系统。
📄 2015105796680
📂 H01P5_16
👤 电子科技大学
📅 2015-09-12
本发明涉及一种宽带毫米波二次谐波混频器,属于雷达射频固态器件领域。该混频器包括本振输入弯曲波导(1)、本振输入减高波导(2)、本振输入短路面(3)、射频输入减高波导(4)、射频输入短路面(5)、射频直流接地(6)、射频波导微带探针过渡(7)、二极管匹配(8)、肖特基平面二极管(9)、本振匹配滤波(10)、本振波导微带探针过渡(11)、中频低通滤波(12)、中频输出(13)和混频电路基板(14)。本发明结构简单精巧、隔离度高、工作频带宽、变频损耗低。有效解决了84 GHz~94 GHz宽频段内低变频损耗实现的问题,保障了W波段高性能、低成本接收机的实现,满足了其高性能测试仪器的要求。
📄 2021107033148
📂 G01S7_02
👤 南京信息工程大学
📅 2021-06-24
本发明公开了一种低损耗双频负群时延电路及设计方法,是由两个耦合微带线和三条微带传输线构成。本结构实现的中心频率点分别在1.9GHz和2.55GHz,实测反射系数S11均低于‑10dB,损耗S21均优于‑3dB。本发明既能产生双频点又能保持低衰减,实现了负群时延电路的小型化,降低电路的损耗和反射,提高群时延带宽和时延,可被用于天线阵列中以消除波束倾斜。
📄 2020104553432
📂 H03H7_32
👤 南京信息工程大学
📅 2020-05-26
本发明公开微带‑开路槽线耦合双频带90度定向耦合器,为轴对称结构,其特征在于包括:第一微带‑开路槽线耦合线、第二微带‑开路槽线耦合线、第一端口、第二端口、第三端口、第四端口、50欧姆微带线、微带线开路枝节、金属地面和介质基板;第一微带线与第二微带线连接处设有与第二微带线垂直的两条微带线开路枝节;两条微带线开路枝节分别位于第二微带线的两侧。利用微带‑开路槽线耦合结构,提高了双频带定向耦合器的可实现耦合度,同时保持了带宽、隔离度、幅度和相位平衡度等性能。
📄 2021115119475
📂 H01P5_18
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-12-07
本发明公开了一种基于阶梯阻抗人工传输线的微带小型化等分功分器,包括信号输入端口、两信号输出端口,信号输入端口分别通过人工传输线分别与其中一信号输出端口相连;人工传输线包括:两均匀传输线、两下部高阻抗传输线、两下部低阻抗传输线、两中部高阻抗传输线、两中部低阻抗传输线、两上部高阻抗传输线、上部低阻抗传输线和交指电容结构;两均匀传输线、两下部高阻抗传输线、两下部低阻抗传输线、两中部高阻抗传输线、两中部低阻抗传输线、两上部高阻抗传输线、上部低阻抗传输线和一交指电容结构构成阶梯阻抗人工传输线。本发明使用阶梯阻抗人工传输线替代传统威尔金森功分器中的四分之一波长传输线,在功分器性能不变的情况下实现尺寸减小。
📄 2017108343183
📂 H01P5_16
👤 重庆邮电大学
📅 2017-09-15
本发明公开了一种分配路数和分配比可重构功分器,包括n个分支线耦合器、2n+1个π型等效传输线、2n+1个端口微带线和n‑1条连接微带线;第一级分支线耦合器的射频信号输入接口连接射频信号输入端口微带线P1,其余分支线耦合器的射频信号输入接口均各通过一条连接微带线连接在上一个分支线耦合器的一个射频信号输出接口上;分支线耦合器的其余射频信号输出接口各通过一个π型等效传输线连接一条端口微带线;π型等效传输线的变容二极管上还并联有直流偏置电压接入模块。本发明的功率分配器分配路数和分配比同时可调,且分配比例在一定范围内连续可调,具有易于实现的优点,解决了传统功分器的难以实现分配路数和分配比同时可调的问题。
📄 2019112225140
📂 H01P5_04
👤 重庆邮电大学
📅 2019-12-03